- Предмет материаловедения; современная классификация материалов, основные этапы развития материаловедения
- Зеренное строение металлов. Границы зерен и субзерен
- Световая микроскопия; количественные характеристики микроструктуры
- Элементарная ячейка; координационное число; сингония
- Классификация дефектов кристаллического строения. Точечные дефекты, зависимость их концентрации от температуры. Краевая и винтовая дислокации
- Диффузия в металлах
- Фазовые переходы I и II рода
- Плавление металлов и строение расплавов
- Кристаллизация металлов; зарождение кристаллов, критический зародыш; гомогенное и гетерогенное зарождение кристаллов; рост кристаллов. Кривые Таммана
- Строение слитка и аморфные сплавы
- Модифицирование металлов. Стандартные испытания на растяжение, сжатие, изгиб, твердость, ударную вязкость
- Фазовые превращения в твердом состоянии
- Упругая и пластическая деформация металлов
- Виды разрушения: понятия о вязком и хрупком разрушении
- Электрические свойства проводниковых материалов
- Методы определения электрических свойств
- Теплоемкость и теплопроводность металлов и сплавов
- Дилатометрия. Магнитные свойства металлов и сплавов. Методы определения
- Значение механических и физических свойств при эксплуатации изделий
- Свойства, как показатели качества материала
- Типы фаз в металлических сплавах. Правило фаз; правило рычага
- Твердые растворы замещения и внедрения; промежуточные фазы; сверхструктуры
- Система с неограниченной растворимостью в жидком и твердом состояниях; системы эвтектического, перитектического и монотектического типа. Системы с полиморфизмом компонентов и эвтектоидным превращением
- Система с тройной эвтектикой и практически полным отсутствием растворимости компонентов в твердом состоянии; изотермические и политермические сечения
- Правило рычага и центра тяжести треугольника
- Зависимость механических и физических свойств от состава в системах различного типа
- Выбор сплавов для определенного назначения на основе анализа диаграмм состояния
- Строение и свойства железа; метастабильная и стабильная фазовые диаграммы железо-углерод. Формирование структуры углеродистых сталей. Определение содержания углерода в стали по структуре
- Конструкционные и инструментальные углеродистые стали. Маркировка, применение
- Белые, серые, половинчатые, высокопрочные и ковкие чугуны
- Формирование микроструктуры, свойства, маркировка и применение
- Роль термической обработки в повышении качества конструкционных материалов
- Применение термообработки в технологии производства заготовок и изделий из конструкционных материалов
- Отжиг 1-го рода. Неравновесная кристаллизация
- Гомогенизационный отжиг, изменение структуры и свойств при гомогенизационном отжиге. Закалка с полиморфным превращением. Закалка без полиморфного превращения
- Изменение микроструктуры и механических свойств металлов при нагреве после горячей и холодной обработки давлением
- Возврат, первичная и собирательная рекристаллизация. Рекристаллизационный отжиг
- Отжиг II-го рода. Отжиг и нормализация сталей; режимы и назначение отжига и нормализации
- Отпуск сталей. Превращения в стали при отпуске, изменение микроструктуры и свойств
- Химико-термическая обработка стали. Назначение, виды и общие закономерности. Диффузионное насыщение сплавов металлами и неметаллами
- Классификация и маркировка легированных сталей. Влияние легирующих элементов на превращения, микроструктуру и свойства стали; принципы разработки легированных сталей
- Конструкционные стали: строительные, машиностроительные, высокопрочные. Инструментальные стали: стали для режущего инструмента, подшипниковые, штамповые
- Нержавеющие, теплостойкие и жаропрочные, хладостойкие, электротехнические и износостойкие стали
- Маркировка, структура, свойства и области применения цветных металлов и их сплавов
- Алюминий; влияние примесей на свойства алюминия; деформируемые и литейные алюминиевые сплавы
- Медь; влияние примесей на свойства меди. Латуни, бронзы, медно-никелевые сплавы
- Магний и его сплавы
- Титан и его сплавы
- Виды композиционных материалов. Строение, свойства, области применения
- Химический состав, методы получения порошков, свойства и методы их контроля
- Формование и спекание порошков, области применения
- Неорганические стекла. Техническая керамика
- Полимеры, пластмассы
Зеренное строение металлов. Границы зерен и субзерен
Металлы - это поликристаллические тела, они состоят из мелких кристаллов.
Характеризуются металлическими свойствами и составляют 50 % всех химических
элементов. Строение металлов и их сплавов кристаллическое.
В процессе кристаллизации кристаллы приобретают неправильную форму. Их
называют зернами. Каждое зерно имеет свою ориентировку кристаллической решетки,
которая отличается от ориентировки соседних зерен. Размер зерна металла влияет
на его механические свойства. Данные свойства, вязкость и пластичность,
значительно выше, если металл имеет мелкое зерно.
Поверхности раздела зерен называются границами зерен, которые могут быть:
наклонными при расположении оси вращения в той же плоскости, что и граница;
кручеными при перпендикулярно расположенной оси к плоскости. Такой кусок металла
является поликристаллом. Границы зерен определяются точками соприкосновения
смежных кристаллов. О размерах, структуре и характере строения зерен можно
судить по изломам металла.
В поликристаллических материалах размер зерен от 1 до 1000 мкм. Зерна
разориентированы, повернуты одни относительно других до десятков градусов.
Границы являются основным дефектом в металлах. На границах между зернами атомы
не имеют правильного расположения. Существует переходная область шириной в
несколько атомных диаметров, в которой решетка одного зерна переходит в решетку
другого зерна с иной ориентацией. Строение переходного слоя (границы)
способствует скоплению в нем дислокаций, так как при переходе через границу ни
плоскость скольжения, ни вектор Бюргерса не сохраняются неизменными. Нарушение
правильности расположения способствует тому, что на границах зерен повышена
концентрация тех примесей, которые понижают поверхностную энергию. Внутри зерен
нарушается правильное кристаллическое строение.
Границы субзерен менее нарушены.
Все металлы имеют общие свойства: пластичность, высокую тепло- и
электропроводность, специфический металлический блеск, повышают
электросопротивление с ростом температуры.
Из жидкого расплава вырастает монокристалл, который представляет собой один
кристалл. Размеры монокристаллов невелики, их используют в лабораториях для
изучения свойств какого-либо вещества. Металлы и сплавы, которые получают в
самых обычных условиях, состоят из большого количества кристаллов, они имеют
поликристаллическое строение.
Изучение строения металлов с помощью рентгеноструктурного анализа и
электронного микроскопа позволило установить, что внутреннее кристаллическое
строение зерна не является правильным. В кристаллических решетках реальных
металлов имеются различные дефекты (несовершенства), которые нарушают связи
между атомами и оказывают влияние на свойства металлов. Все дефекты решетки -
это нарушения укладки атомов в решетке.
Расположение атомов в решетке может быть в форме центрированного куба (б- и
в-железо, б-титан, хром, молибден, вольфрам, ванадий), куба, грани которого
центрированы (г-железо, алюминий, медь, никель, свинец, в-кобальт) или
гексагональны, или в форме ячейки (магний, цинк).
Зерна в поликристаллах не являются монолитными, а состоят из отдельных
субзерен, которые повернуты одно относительно другого на малый угол. Субзерно
является многогранником, в котором содержится либо незначительное количество
дислокаций, либо их совсем нет. Основные характеристики субзерен: тип,
расположение, строение, плотность дислокаций. Многие дислокации образуются в
результате механического сдвига.
Границы субзерен и зерен в металлах разделяют на малоугловые и большеугловые.
Малоугловые границы наблюдаются между субзернами и имеют дислокационное
строение. Малоугловую границу можно представить с помощью ряда параллельных
краевых дислокаций. Образование субзерен с малоугловыми дислокациями называется
полигонизацией. Структура большеугловых границ более сложная. Субграницы
образованы определенными системами дислокаций. В зависимости от того, какой
материал и какое воздействие на него оказывает окружающая среда, находится
расположение дислокаций. Если металл мало деформирован, то местом скопления
дислокаций являются плоскости скольжения. Если же такие металлы, как алюминий,
железо подвергаются сильной деформации, то дислокации представлены в виде
сложных сплетений: пространств, сетки.
Структура, в которой субзерна разориентированны друг относительно друга на
угол 15-300, является блочной или мозаичной.
Плотность дислокаций в металле повышается при увеличении угла разориентации
субзерен и уменьшением их величины. Атомы, расположенные на границах зерен, и
атомы на поверхности кристалла из-за нескомпенсированности сил межатомного
взаимодействия, имеют более высокую потенциальную энергию, по сравнению с
атомами в объеме субзерен. Наличие дислокаций влияет на прочностные качества
металлов. По теоретическим подсчетам предел упругости чистых металлов в 1000 раз
превышает реальный, а предел упругости стали - в 100 раз.
Автор: Буслаева Е.М.
<< Назад: Предмет материаловедения; современная классификация материалов, основные этапы развития материаловедения
>> Вперед: Световая микроскопия; количественные характеристики микроструктуры
Рекомендуем интересные статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки:
▪ Общая теория статистики. Конспект лекции
▪ Теория обучения. Конспект лекций
▪ Фармакология. Конспект лекций
Смотрите другие статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Экраны влияют на детей неравномерно в разном возрасте
01.08.2026
Планшеты и смартфоны давно стали привычной частью повседневной жизни даже самых маленьких детей. Родители часто используют гаджеты, чтобы успокоить малыша или занять его на время, однако ученые все чаще задаются вопросом, как экранное время сказывается на развитии мозга и будущей способности к обучению. Новое исследование показывает, что значение имеет не только продолжительность просмотра, но и возраст, в котором ребенок проводит время перед экраном.
Ученые наблюдали детей от рождения до 8 лет. Оказалось, что больше всего экраны влияют на мозг в два периода - в раннем младенческом возрасте и перед поступлением в школу. У детей, много времени проводивших перед экранами в эти возрастные точки, в 9 лет были несколько хуже успехи в обучении, а в 10,5 лет хуже работала рабочая память - способность удерживать и обрабатывать информацию здесь и сейчас.
Исследователи из Франции и Сингапура проанализировали данные 502 детей и выделили два ключевых этапа. У младенцев мозг развивается очень ...>>
Умные жилеты, спасающие от жары
01.08.2026
Летняя жара в больших городах все чаще становится серьезным испытанием для людей, работающих на открытом воздухе. Мусорщики, строители и другие специалисты вынуждены проводить часы под палящим солнцем, рискуя перегревом. Китайские инженеры предложили практичное решение - специальные охлаждающие жилеты, которые помогают снизить ощущаемую температуру примерно на 10 градусов.
Пока мир страдает от сильной жары, китайские инженеры разработали "умные" жилеты с климат-контролем. Жилеты с кондиционированием почти не отличаются от обычной рабочей одежды. Главное отличие - в системе охлаждения. В городе Нанкин в жилет вмонтированы два вентилятора, работающих от портативных аккумуляторов. Одного заряда хватает на 3-4 часа непрерывной работы.
В Чанчжоу решили разместить в карманах охлаждающие элементы с материалом, который при нагревании переходит из твердого состояния в жидкое, активно поглощая тепло. Это поддерживает комфортную температуру в течение 2,5-4 часов. Такие жилеты выглядят почти ...>>
Летающие ветротурбины 3 МВт вышли в серию
31.07.2026
Традиционные ветряные электростанции зависят от силы и стабильности ветра у поверхности земли, где воздушные потоки часто бывают слабыми и порывистыми. На больших высотах ветер обычно сильнее и постояннее, поэтому инженеры уже давно рассматривают возможность подъема турбин в воздух. Китайская компания сделала важный шаг в этом направлении, перейдя от испытаний к мелкосерийному производству.
Компания Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology запустила мелкосерийное производство летающей ветротурбины S2000, а в провинции Чжэцзян возводят отдельный завод по производству материалов для оболочки аппарата. У компании уже есть предварительные договоренности с прибрежными городами и горными регионами, которые рассматривают возможность использования этой технологии для удовлетворения собственных энергетических потребностей. Прототип, который полгода назад только что поднялся в небо над Сычуанем, теперь превращается в целую отрасль.
Идея S2000 проста: вместо того чтобы устанавливать ветряну ...>>
Случайная новость из Архива Сверхточные часы синхронизированы на рекордном расстоянии
20.10.2022
Китайские физики сумели идеально синхронизировать работу двух часов на рекордном расстоянии 113 километров. Потенциально это позволит проводить невероятно точные физические исследования - и не только.
С 1967 года одна секунда официально равна 9192631770 периодам электромагнитного излучения, которое заставляет электроны в атоме цезия-133 изменять свое состояние.
Сегодня оптические часы используют еще более точное "тиканье" такими химическими элементами, как стронций, рубидий, кальций и иттербий. Главное требование - чтобы атомы были нечувствительны к магнитным, электрическим и электромагнитным полям, то есть не подвергались какому-либо внешнему воздействию.
В прошлом году две независимые друг от друга команды физиков из Университета Колорадо и Токийского университета создали новые высокоточные часы с оптической решеткой. За свою работу они поделили приз в $3 млн от жюри Премии за прорыв (Breakthrough Prize).
Это позволило создать атомные часы, которые рассинхронизируются на секунду через целых 4 триллиона лет их работы.
|
Другие интересные новости:
▪ Суперпрочный синтетический паутинный шелк
▪ Электричество тушит пожар
▪ Если ребенок нашел пистолет
▪ Ноутбуки TOSHIBA SATELLITE теперь умеют записывать DVD-R/RW
▪ Фотокамера Panasonic Lumix DMC-FZ70 с 60-кратным оптическим зумом
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Компьютерные устройства. Подборка статей
▪ статья Кронштейн для электробритвы. Советы домашнему мастеру
▪ статья Что такое биржа? Подробный ответ
▪ статья Функциональный состав телевизоров Siesta. Справочник
▪ статья Простой домофон. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Усилитель мощности с полевым транзистором в качестве источника тока для входного каскада и элементами симметрирования выходного каскада. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026